自從1952年美國麻省理工學(xué)院伺服機構(gòu)實驗室研制出世界上第一臺三坐標(biāo)數(shù)控銑床以來,數(shù)控系統(tǒng)在制造工業(yè),特別是航空航天工業(yè)中被廣泛應(yīng)用。[詳情]
激光打標(biāo)是目前國際上工業(yè)產(chǎn)品標(biāo)記的最先進技術(shù),是利用高能量密度的激光對工件進行局部照射,使表層材料汽化或發(fā)生顏色變化的化學(xué)反應(yīng),從而留下永久性標(biāo)記的一種打標(biāo)方法。 [詳情]
金屬是一種比較難以切割的材料,因為其的硬度比較大,切割時很容易出現(xiàn)誤差難以保證切割精度,所以在這里我們應(yīng)該根據(jù)激光切割機加工的方式和方法來選擇金屬激光切割機,那么如何加工金屬板材呢?技術(shù)工程師將為大家詳細分析。 [詳情]
數(shù)控機床誤差補償技術(shù)及應(yīng)用提高在線檢測精度的補償技術(shù)
加工過程的質(zhì)量監(jiān)測問題一直受到人們的重視。制造業(yè)如何以低成本、高精度和靈活多變的柔性加工技術(shù)迎接二十一世紀的挑戰(zhàn)也是人們關(guān)心的問題。[詳情]
基于UG NX的整體葉輪五軸數(shù)控加工技術(shù)
葉輪是壓縮機、透平機和泵等的核心部件,其加工質(zhì)量的優(yōu)劣對壓縮機的性能有著決定性的影響 。20世紀80年代中期,在先進透平機械的結(jié)構(gòu)設(shè)計中,出現(xiàn)了“三元整體葉輪”結(jié)構(gòu)。[詳情]
檢測器件是數(shù)控機床伺服系統(tǒng)的重要組成部分,用以檢測各控制軸的位移和速度,在實際使用中,由于磨損和污染,經(jīng)常會出現(xiàn)檢測器件故障,造成伺服電機系統(tǒng)無法驅(qū)動機床正常運行。[詳情]
整體葉盤技術(shù)是新一代航空發(fā)動機實現(xiàn)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新與技術(shù)跨越的核心技術(shù)之一。與傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)相比,整體葉盤將葉片和輪盤設(shè)計為一體,具有減重、減級、增效和提高可靠性等優(yōu)點,美英等航空強國在20世紀80年代中期的新型發(fā)動機上開始應(yīng)用整體葉盤技術(shù),我國整體葉盤技術(shù)起步于20世紀90年代中期。[詳情]
對于高功率激光切割金屬材料而言,影響切割質(zhì)量的因素多種多樣,概括起來主要有設(shè)備本身的幾何精度,如運動軸的動態(tài)剛性、加速度;激光器光束模式和質(zhì)量、光學(xué)元器件的性能、導(dǎo)光系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及常見的功率、速度、嘴板距、噴嘴孔徑、切割輔助氣體的純度和氣壓、光程距離、焦距和聚焦光斑的大小等。[詳情]
激光劃線技術(shù)是一種更先進、靈活的技術(shù),激光劃線技術(shù)將激光能量集中在需要劃線的薄膜層上,而不損壞整個薄膜。 [詳情]
本文介紹了利用Pro/NC進行NC程序的自動編制所需要的環(huán)境配置。探索了加工參數(shù)的自動提取方法,并介紹了使用刀具庫加栽“切削數(shù)據(jù)”的優(yōu)勢和特點。[詳情]
為了提高自由曲面數(shù)控加工的工件成型質(zhì)量,文中基于Cimatron 軟件CAD/ CAM 集成環(huán)境下,對反向工程中重構(gòu)出的自由曲面CAD 模型進行數(shù)控加工編程的方法和原則進行了討論,提出通過“WCUT”和“SRFPKT”的數(shù)控編程加工方法可以獲得較高的成型質(zhì)量和加工效率。并用實例驗證了其有效性。[詳情]
MasterCAM環(huán)境下復(fù)雜零件的數(shù)控加工
本文分析零件的結(jié)構(gòu)特點,應(yīng)用MasterCAM軟件的設(shè)計授塊構(gòu)建需要的零件加工圖形.應(yīng)用它的制造模塊對零件進行加工模型的創(chuàng)建、加工進置、數(shù)控仿真和數(shù)控縭程,利用MasterCAM的后處理功能,自動生成零件的教控加工NC代碼.提高了零件的加工制造速度。[詳情]
基于NX&VERICUT整體式葉輪五軸數(shù)控加工與仿真
本文研究了整體葉輪的五軸數(shù)控加工工藝,在NX中創(chuàng)建葉輪的三維模型,并使用CAM模塊分別對葉輪流道面和葉片生成刀具軌跡,經(jīng)后置處理器生成NC文件。基于VERICUT構(gòu)建了DOOSAN VMD600五軸加工中心仿真環(huán)境,通過模擬整個機床加工過程,驗證了數(shù)控加工程序和后處理器的正確性,從而縮短生產(chǎn)周期,降低成本。[詳情]
本文通過應(yīng)用實例分剮說明西門子用戶循環(huán)程序的3種應(yīng)用方向,同時用實例展現(xiàn)通過用戶循環(huán)實現(xiàn)模塊化嫡程的方法。[詳情]
基于UG的五軸聯(lián)動數(shù)控加工技術(shù)在吹塑模具的應(yīng)用
五軸聯(lián)動加工應(yīng)用越來越廣泛,但編程和操作都較復(fù)雜。針對飲料瓶吹塑模具的結(jié)構(gòu)參數(shù)以及模具的加工精度相關(guān)要求,提出在粗、半精與精加工時的多軸加工工藝策略。然后,闡述某一型號的五軸聯(lián)動機床的后置處理時應(yīng)進行機床坐標(biāo)系關(guān)系分析,通過機床控制系統(tǒng)生成不同數(shù)控程序。最后,對該機床專用后置處理器的開發(fā)過程進行詳細分析,生成機床所需的NC代碼,可實現(xiàn)吹塑模具的加工質(zhì)量、精度、加工效率大大提高。[詳情]